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內容簡介:
《美国生命健康领域的创新信息》以生命科学与医疗健康领域的创新活动为基础,着手从世界各地的大量科技成果报道中搜集、整理原始资料,博览与之相关的论著,细加考辨,取精用宏,抽绎出典型材料,逐步理顺思维脉络,设计成一个专门针对生命健康的创新信息分析架构。《美国生命健康领域的创新信息》分析了基因、蛋白质和细胞等生命基础领域的创新信息,分析了微生物、植物和动物等生物体领域的创新信息,还分析了防治癌症、艾滋病、心血管疾病,包括神经病、精神病、痴呆症、帕金森病和癫痫在内的神经系统疾病,以及免疫系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、糖尿病、骨科病、五官科疾病和虫媒传染病等领域的创新信息。
《美国生命健康领域的创新信息》以通俗易懂的语言阐述深奥的前沿学术知识,宜于雅俗共赏。《美国生命健康领域的创新信息》适合医学教学、科研人员、高校师生阅读。
關於作者:
张明龙,1953年3月28日生,浙江三门人。1992年在中国人民大学经济学院完成博士生课程,1995年破格晋升为教授,1999年被评为浙江省有突出贡献专家。2000年入选省“151人才工程”第一层次,2001年获国务院政府特殊津贴,2010年成为市终身拔尖人才。浙江省政协第七、第八届委员,中华诗词协会名誉副主席。省重点学科主持人,浙江师范大学经济研究所首任所长。台州学院副校长、二级教授。已出版《企业产权的演进与交易》等个人专著和主笔专著2S部,在《中国社会科学》(1996年第6期)、《Social
Sciences in
China》(1997年第4期)等发表论文、译文3510多篇。有3篇论文呈中央政治局领导决策参考,荣获全国高校经济理论教学改革优秀成果一等奖、浙江省政府哲学社会科学优秀成果一等奖、二等奖等20多项学术成果奖。
张琼妮,1981年10月17日生,浙江三门人。毕业于浙江工业大学计算机应用专业,研究生期间以研究软件复用和软构件技术为主,擅长管理信息系统的设计与开发。主持完成课题1项,参与研究浙江省哲学社会科学规划重点课题、省科技计划重点软科学项目、省科技计划项目等多项。出版两人合著《延年益寿领域的创新信息》、《八大工业国创新信息》、《新兴四国创新信息》、《中小企业创新与区域政策》等5部。在《经济理论与经济管理》等刊物上,发表《以色列高效创新机制对我国的启示》等论文20多篇。其中7篇论文,分别被中国人民大学复印报刊资料、国务院发展研究中心网全文转载。现为浙江财经学院东方学院讲师、浙江工商大学在读博士,主要研究企业管理信息化和创新管理。
目錄 :
第一章 美国生命基础领域的创新信息
第一节 基因领域研究的新成果
一、基因生理方面研究的新进展
二、基因破译方面研究的新进展
三、基因合成研究的新成果
四、基因种类研究的新发现
五、基因治疗方面研究的新成果
第二节 蛋白质领域研究的新成果
一、蛋白质生理方面研究的新进展
二、蛋白质种类研究的新成果
三、酶领域研究的新进展
四、蛋白质开发利用研究的创新信息
第三节 细胞领域研究的新成果
一、细胞生理方面研究的新发现
二、干细胞领域研究的新成果
三、细胞治疗方面的新成果
第二章 美国生物体领域的创新信息
第一节 微生物领域研究的新成果
一、微生物生理研究的新成果
二、微生物种类研究的新发现
三、微生物开发利用方面的新成果
四、微生物致病及治疗研究的新成果
第二节 植物领域研究的新成果
一、植物生理研究的新进展
二、植物资源开发利用方面的新成果
三、植物基因工程的新进展
第三节 动物领域研究的新成果
一、动物生理研究的新成果
二、动物资源开发利用方面的新成果
三、动物克隆技术与基因工程的新进展
四、动物生态系统研究的新成果
第三章 美国癌症防治的创新信息
第一节 癌症病理研究的新进展
一、癌症发病机理研究的新进展
二、致癌基因研究的新发现
三、其他致癌因素研究的新成果
四、抗癌因素研究新发现
第二节 癌症防治技术的新进展
一、癌症诊断检测方面出现的新技术
二、运用纳米技术治疗癌症
三、运用基因或细胞疗法治疗癌症
四、治疗癌症的其他新方法
第三节 防治癌症药物和设备研发的新成果
一、研发防治癌症的疫苗
二、研制防治癌症的新药物
三、研制防治癌症的新设备
第四章 美国艾滋病防治的创新信息
第一节 艾滋病病理研究的新成果
一、艾滋病发病机理研究的新进展
二、艾滋病病毒研究的新发现
第二节 艾滋病防治方法研究的新进展
一、开发防止艾滋病毒感染的新方法
二、研究治疗艾滋病的新方法
三、推进艾滋病基因疗法与细胞疗法
四、发明提高药物有效性的新技术
第三节 艾滋病防治药物和仪器研发的新成果
一、研制防治艾滋病的抗体和疫苗
二、开发防治艾滋病的药物
三、研发防治艾滋病的新设备
第五章 美国心脑血管疾病防治的创新信息
第六章 美国神经系统疾病防治的创新信息
第七章 美国多种疾病防治的创新信息
参考文献和资料来源
后记
內容試閱 :
研究小组详细描述了,如何利用微细的橡胶梳,将DNA螺旋从水滴中分离出来的过程。
目前,虽然也有其他实验室,制成DNA简单结构的模型,并且在基因测序和医疗诊断中加以应用。然而,是詹姆斯等首次把DNA解链为有序结构,并使其严格按照转录方式进行排列。他们使用相对简便的设备,使DNA解链的准确度达到纳米级。解链的DNA最长为1微米,而直径只有1纳米。
在这项技术中,研究人员把细小的橡胶梳,插入含有DNA螺旋分子的一滴水中,当梳子被拔出的时候,DNA螺旋就会沿梳子的表面进行解链。随后,将梳子放置在玻璃表面,根据放置方式的不同,也就形成不同长度、不同形状的DNA链。因此,这项技术中使用的设备,基本上只是一小块橡胶和一滴DNA溶液。
应用计算机芯片,进行化学分子及疾病的检测时,第一步就是需要制成大量的DNA环路。詹姆斯等发明的这项技术,为低成本地实现这一目标打下基础。
俄亥俄大学大力支持这项技术的进一步研究。目前,研究人员正试图建立,用于检测疾病特定分子标记的无线传感器。同时,他们还将与电子计算机工程专业的人员合作,来检测这种传感器的电子特征。他们也希望,可以应用这项技术,建立一种DNA纳米装置,进行基因方面的相关研究。
(4)发明鉴别“垃圾”基因的新方法
2006年3月23日,约翰·霍普金斯大学麦库西克遗传学研究所,副教授香农·费舍尔领导一个研究小组,在《科学》杂志网络版发表论文称,他们发明了一种低成本高效率的“垃圾”基因鉴定方法。研究人员还发现,不同物种的基因调控区功能相同,但其基因结构可以不同。
研究人员研发的新方法,是利用斑马鱼为模型,来检测哺乳动物的DNA和鉴定DNA序列,这些DNA序列就是开启基因表达的增强子。在研究先天性巨结肠和多发性内分泌综合症Ⅱ型的致病基因RET过程中,研究人员用新的方法鉴定出调控RET基因的增强子DNA序列,但是以往用常规方法是不能实现的。先天性巨结肠,是一种很常见的出生缺陷,其主要特点就是肠梗阻。而多发性内分泌综合症Ⅱ型患者,先天易患神经内分泌恶性肿瘤。
人们认为,增强子突变,在人类疾病过程中所起重要作用,但是一直很难证实这一点。因为增强子位于占人类基因组89%的基因中,而这些基因并不编码蛋白质,因此这些DNA被称为非编码DNA。非编码DNA即所谓的“垃圾基因”,不像编码基有一定的结构和序列形式,因此,更难于进行研究。
……